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如图所示,MN、PQ是足够长的光滑平行导轨,其间距为L,且MP⊥MN.导轨平面与...

如图所示,MNPQ是足够长的光滑平行导轨,其间距为L,且MPMN导轨平面与水平面间的夹角θ=30°MP接有电阻R有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B0将一根质量为m的金属棒ab紧靠MP放在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒的电阻也为R,其余电阻均不计现用与导轨平行的恒力F=mg沿导轨平面向上拉金属棒,使金属棒从静止开始沿导轨向上运动,金属棒运动过程中始终与MP平行当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度,cd MP的距离为三s已知重力加速度为g,求:

1金属棒达到稳定速度;

2金属棒从静止开始运动到cd的过程中,电阻R上产生的热量;

3若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,写出磁感应强度B随时间t变化的关系式

 

(1) (2) (3) 【解析】 试题分析:(1)金属棒先做加速度减小的变加速运动,当金属棒稳定运动时做匀速运动, 根据平衡条件则有: (2分) 切割产生的电动势为: (1分) 电流为: (1分) 金属棒所受的安培力: (1分) 解得: (1分) (2)金属棒从静止开始运动到cd的过程,由动能定理得: (2分) 则根据功能关系得回路中产生的总热量为: 故电阻R上产生的热量为: (1分) 则得 (1分) (3)当回路中的总磁通量不变时,金属棒中不产生感应电流.此时金属棒将沿导轨做匀加速运动. 根据牛顿第二定律: F﹣mgsinθ=ma (1分) 解得 (1分) 根据磁通量不变则有 : (1分) 解得: (1分) 考点:法拉第电磁感应定律、物体的平衡、功率、能量守恒定律 【名师点睛】本题是电磁感应中的力学问题,考查了法拉第电磁感应定律、物体的平衡、功率以及能量守恒定律;解题的关键要明确棒的运动情况, 金属棒先加速度减小的变加速运动,后做匀速运动,达到稳定状态,根据平衡条件和安培力的表达式,结合求出金属棒达到稳定速度的大小;金属棒从静止开始运动到cd的过程中,恒力、重力和安培力对金属棒做功,根据动能定理求得金属棒克服安培力做功,由功能关系可知,电路中产生的总热量等于金属棒克服安培力做功,电阻R上产生的热量等于总热量的一半;当回路中的总磁通量不变时,金属棒中不产生感应电流,此时金属棒不受安培力而做匀加速运动,根据牛顿第二定律可求得加速度,根据t时刻回路的磁通量等于开始时刻的磁通量,即可求出B随时间t变化的关系式.  
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考点分析:
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1在图示时刻,圆形线圈中感应电流的方向如何

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回答下列问题:

1根据表中的数据和实验原理可知,你认为       填序号组数据是错误的,原因是             

2根据实验数据,请在图所给的坐标系中绘出关系图线;

3由图象可知,该干电池的电动势E=      V, 内阻r=         Ω.(结果保留两位有效数字

 

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某同学用测量一个圆柱体的电阻率,需要测量圆柱体尺寸和电阻。

../../AppData/Roaming/Tencent/Users/644161180/QQ/WinTemp/RichOle/FE%60%7b59YB33P_U5A_W%5dAXI%5dD.png

1分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径,某次测量的示数如图a和图b所示,长度为         cm,直径为         mm。

2按图c连接电路后,实验操作如下:

①将滑动变阻器R1的阻值置于最        选填“大”或“小”;将S2拨向接点1,闭合S1,调节R1,使电流表示数为I0

②将电阻箱R2的阻值调至最         选填“大”或“小”;将S2拨向接点2;保持R1不变,调节R2,使电流表示数仍为I0,此时R2阻值为1280Ω;

3由此可知,圆柱体的电阻为       Ω

 

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光滑绝缘的水平桌面上方存在垂直桌面向上范围足够大的匀强磁场,虚线框abcd包括边界存在平行于桌面的匀强电场,如图所示,一带电小球从d处静止开始运动,运动到b处时速度方向与电场边界ab平行,通过磁场作用又回到d点,已知bc=2ab=2L,磁感应强度为B,小球的质量为m,电荷量为q则正确的是 

../../AppData/Roaming/Tencent/Users/644161180/QQ/WinTemp/RichOle/OK%603%5bQ%25B%5bME(MGWGF%5b$$TAI.png

A小球带正电

B小球从db做匀变速曲线运动

C小球在虚线框外运动的速度大小为

D小球在b点时的加速度大小为

 

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